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		<title>Gestión Térmica on Extra rendimiento calefacción IR</title>
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				<title>Reducción de los daños en las celdas de batería durante el proceso de prensado en el embalaje mediante precalentamiento _con NIR</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/es/posts/reducing-battery-cell-damage-in-packaging-pressing-via-nir-preheating/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 22:51:50 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;h1 id=&#34;deje-de-dañar-las-celdas-de-la-batería-una-forma-mejor-de-presionarlas&#34;&gt;Deje de dañar las celdas de la batería: una forma mejor de presionarlas&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Seamos honestos: presionar las celdas de la batería durante su envasado es algo arriesgado. Si los materiales son demasiado rígidos, básicamente estamos jugando a la ruleta rusa con la estructura interna de la batería. Un movimiento en falso puede causar que la celda se deforme o, peor aún, que se produzca un cortocircuito interno.&#xA;Por eso comenzamos a usar el calentamiento por infrarrojos cercanos (NIR). En lugar de presionar directamente los materiales fríos, utilizamos el NIR para calentarlos primero. Esto ablanda los adhesivos y las películas de embalaje lo suficiente como para que, cuando la prensa presione, los materiales ceden. No se necesita tanta fuerza, lo que significa que la estructura interna de la celda queda protegida.&#xA;&lt;strong&gt;Cómo funciona el calor&lt;/strong&gt;&#xA;Lo interesante del NIR es que no actúa como los calentadores infrarrojos tradicionales. Utiliza longitudes de onda más cortas, lo que significa que el calor no se queda solo en la superficie, sino que penetra directamente en el revestimiento y en el pegamento. Es un método preciso: al ajustar la potencia y el tiempo de calentamiento, podemos lograr la temperatura exacta necesaria en el punto de unión, sin dañar la química activa dentro de la celda. Es un equilibrio delicado, pero funciona.&#xA;&lt;strong&gt;Cambiando las condiciones del proceso&lt;/strong&gt;&#xA;Al añadir una etapa de precalentamiento, toda la dinámica del proceso cambia. Los materiales fríos se resisten a la compresión. Pero cuando están calientes, fluyen fácilmente. Esto reduce significativamente la fuerza mecánica sobre los electrodos y los separadores. Como los materiales ya no se resisten, podemos reducir la presión de la prensa. Y al disminuir la presión, el riesgo de dañar las celdas o los separadores desaparece prácticamente.&#xA;&lt;strong&gt;Los desafíos&lt;/strong&gt;&#xA;No se trata simplemente de conectarlo y listo. El NIR es rápido, pero requiere precisión. Si las lámparas están demasiado cerca del revestimiento de la batería, se generarán puntos calientes. Eso es un problema, ya que puede dañar el electrolito. Se necesita un sistema de retroalimentación muy eficiente: sensores que comuniquen en tiempo real con el sistema NIR para mantener la temperatura de la superficie exactamente donde debe estar.&#xA;Un consejo rápido: no olvide el blindaje. Si no bloquea esos emisores, todo el marco de la máquina se calentará, y eso es lo último que queremos.&lt;/p&gt;</description>
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